
a=F/m是加速度的决定式,
是加速度的定义式。
定义式由某个物理量的定义出发,说明如何表达此物理量的表达式。如加速度是速度变化与所用时间的比值。因此a=Δv/Δt是加速度的定义式;电场强度是放入电场中某点的电荷所受静电力跟它的电荷量的比值。因此E=F/q是电场强度的定义式。由定义式所定义的物理量与定义式中的物理量没有关系。
决定式表示其它物理量影响某物理量大小的因素的情况。如加速度由合力大小及物体质量共同决定,因此a=F/m是加速度的决定式。决定式中其他量一旦确定,所决定的物理量也就唯一地确定了。
什么叫力的定义力的定义是力的作用是相互的。
力是力学中的基本概念之一,是使物体获得加速度或形变的外因。
在动力学中它等于物体的质量与加速度的乘积。
力是物体对物体的作用,力不能脱离物体而单独存在。
两个不直接接触的物体之间也可能产生力的作用。
力的作用是相互的。
力的概念形成简史推拉物体时,可以直觉意识到“力”的模糊概念。
被推拉的物体发生运动以及物体滑行时,由于摩擦而逐渐变慢,最后停止下来,都反映了力的作用。
物理力的定义是什么物理中力的本质是什么?力的本质,是个重大/疑难问题。
甚至,究竟要不要“力”这个概念,都成了物理界的一大困惑与悬疑。
我看,这是一种乱象,或源于量子力学的数学唯心主义。
下面,我先反驳某些学者主张“力的概念是多余的”之谬论;然后,就“力的本质”,给出我的物理分析与答案。
一,力的定义与分类。
按最权威《辞海》的两个定义:①力是物质之间的相互作用。
②力是使物体获得加速度或者发生形变的作用。
力的分类,按这两个定义走,比较靠谱。
其它什么分类,由它去吧。
定义①的力,是固有微观运动生产的非接触力、场力,我把她称之为“內源力”。
內源力有两类:一是长程力(long range force),如万有引力/重力、电磁力、地磁力。
二是短程力(short range force)。
如:重子强引力(r=微纳米级,10^-15)、轻子弱引力(r=分纳米级,10^-10)、分子弱引力(r=厘纳米级,10^-11)。
r是作用距离。
定义②的力,是导致宏观运动效果的接触力、致变力,我把她称之为“外源力”。
如中学教科书所言,外源力有三要素:力的方向、力的大小、力的作用点(接触)。
诸如:摩擦力、d力(如压力,张力)、推压力、拉伸力、应力、冲击力、浮力、牵引力。
二 ,力的概念的必要性。
国际单位制的基本单位有牛(N),但力是导出概念:F=ma, mg, kmΔx, Gmm'/r², kqq'/r²。
时间与电流,也是导出概念。
皆列为基本单位,只是权宜之计,因为太常用,而与它们是否真实存在,没关系。
注意:只有“物质形态”才是客观存在。
例如:暗物质、中微子、电子、质子、原子、分子、地球。
而“物质属性”,即物理参量,都是“意识形态”,是人类认知物质理性的工具。
例如:时间、尺度、位移、维度(各种坐标系的坐标轴)、质量、能量、动量、力、功、速度、波长、频率。
由此可见,主张“取消力的概念”,是极不明智的,也会导致经典理论的混乱。
三,内源力的本质。
任何孤体,大致分为微观量子与宏观天体,皆作螺旋式绕轨之波动与自旋之振动。
正常的孤体,都是旋转振子。
因为旋转,而产生向心力、发射角动量波、或引力波、或低频电磁波,形成所谓的引力场、产生引力透镜。
这是內源力的发生机制。
由此可见:內源力的表现是“互不接触”。
如果真的接触了,r=0,那么万有引力会无穷大,显然不可能。
內源力的本质是向心力交错、电磁波纠缠。
物质运动,是产生內源力的根源。
这在大学物理教科书中,没有交代。
当然,学术界也不清楚。
万有引力,是所有正常电子核子向心力的综合表现。
电磁力,是加速电荷螺线运动向心力的综合表现。
地磁力,是大量铁钴镍粒子(特殊物质)向心力的综合表现。
其余类推。
我认为,经典力学的向心力法则,一样适用于微观层面!四,外源力的本质。
外源力,与內源力恰恰相反,其特征是“互相接触”。
外源力,是导致物体运动的根源。
这正是中学物理教科书的那个说法。
外源力接触的方式有三类:①长时接触, 如大气压力、静摩擦力、热应力。
②短时接触,如碰撞力、冲击力。
③断续接触,如滑动摩擦力。
外源力接触的后果有两类:①使受力物体“变形”,作为范体模型:如静摩擦力、绳索拉力、表面张力。
②使受力物体运动,作为刚体模型:如滑动摩擦力、转动力矩。
重要的是:施力物体与受力物体,同时变形,同时运动,其动机是牛顿第三定律。
可以有两种变形模式:①塑性变形,是粒子结构的绝对错位。
②d性变形,是粒子结构的相对错位。
由此可见,外源力的本质是:通过物体间的接触,导致微观结构的错位。
本质上说人类目前还不知道力是什么?也不知道力的相互作用方式和力的存在形态,同时也不知道物质世界的任何现象都是磁场力的相互作用所造成的,也不知道物质的存在状态是一种力的相互作用的平衡状态。
在这里我就不多说了,因为这需要的篇幅太大,如果有想了解我的一些见解的朋友,可以打开头条上的网页查看。
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